化学吸着检测

点击:丨发布时间:2024-11-20 09:53:37丨关键词:化学吸着检测

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北京中科光析科学技术研究所实验室进行的化学吸着检测,可出具严谨、合法、合规的第三方检测报告。检测范围包括:水分、氧气、二氧化碳、一氧化碳、氨气、硫化氢、氮气、甲烷;检测项目包括不限于比表面积测定、孔径分布分析、微孔体积测定、介孔体积测定、总孔等。

检测范围

水分、氧气、二氧化碳、一氧化碳、氨气、硫化氢、氮气、甲烷、乙烯、苯、甲醛、氢气、氯气、臭氧、硫酸气体、硝酸气体、氢氟酸气体、氰化氢、卤代烃、二氧化硫。

检测项目

比表面积测定、孔径分布分析、微孔体积测定、介孔体积测定、总孔体积测定、氮气吸附等温线测定、氢气吸附等温线测定、氧气吸附等温线测定、二氧化碳吸附等温线测定、甲烷吸附等温线测定、吸附脱附曲线获取、多点BET法分析、单点BET法分析、Langmuir吸附模型分析、Freundlich吸附模型分析、Temkin吸附模型分析、Dubinin-Radushkevich模型分析、孔结构模型、累积吸附量计算、热力学参数计算、吸附速率、表面能量分布分析、化学吸附动力学分析、吸附热量测定、样品表面改性前后比较、表面化学官能团分析、吸附剂再生性能、吸附剂使用寿命评估、化学吸附选择性。

检测方法

表面分析技术:利用X射线光电子能谱(XPS)确认吸着发生,通过观察化学位移判断吸附物质和表面之间的相互作用。

热脱附测量:采用程序升温脱附(TPD)技术,通过加热吸附表面,分析释放出的气体,来确定吸附种类和吸附强度。

红外光谱分析:使用傅里叶变换红外光谱(FTIR)来监测表面吸附分子的振动模式变化,判断吸附物质的化学环境和键合情况。

扫描隧道显微镜(STM):通过分析样品表面的电流变化,观察吸附分子的分布和结构,从而判断化学吸着行为。

准原位技术:借助液体氮等低温条件,捕捉吸附态下的样品快照,结合谱学和显微学技术对化学吸着过程进行实时监测。

检测仪器

氮气吸附仪:用于测量材料的比表面积和孔隙结构,通过氮气吸附等温线分析材料的表面特性。

氢气程序升温还原(TPR)装置:帮助研究材料的还原性质和化学反应活性,常用于金属氧化物催化剂的表征。

程序升温脱附(TPD)仪器:用于分析材料表面的吸附物质以及材料的表面酸性位点,评估催化剂的活性和选择性。

气体吸附分析仪:用于测定材料的吸附等温线,从而分析材料的孔径分布、比表面积和孔容等特性。

微量热分析仪:用于研究吸附过程中的热效应,通过测定吸附热变化研究材料的吸附能力和选择性。

动态气体分析仪(DGA):用于实时监测材料与气体的动态相互作用,可帮助研究催化过程中的气体吸附和反应路径。

国家标准

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